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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) .HyiPx3^  
应用示例简述 u/:Sf*;?  
1. 系统细节 Lp]C![\>U  
 光源 dv9Pb5i  
— 高斯激光束 >93{=+  
 组件 uy-Ncy  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 e"H+sM26-  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 NCM{OAjS5U  
 探测器 x2&! PpM  
— 视觉感知的仿真 [c!vsh]^  
— 高帽,转换效率,信噪比 ZG[0rvW  
 建模/设计 QEHZ=Yg%3  
— 场追迹: +p}Xmn  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 <@j  
gGdYh.K&e5  
2. 系统说明 F5Q. Vh  
<fxjj  
.p0n\ $r  
[[DFEvOEh  
3. 建模&设计结果 yrYaKh  
PWD]qtr  
不同真实傅里叶透镜的结果: %mv x}xV  
!9cPNIi  
m1; <T@  
-Izg&u &  
4. 总结 ^Jpd9KK  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 .MPOUo/e  
<0qY8  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 xENA:j?kF  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 &J@ZF<Ib  
#YVDOR{z  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 knZd}?I*  
VzM@DM]=~  
应用示例详细内容 61wG:  
iw;Alav"x  
系统参数  !3M!p&  
+hhbp'%  
1. 该应用实例的内容 \mit&EUh}  
Sh6 NgO  
5P2FNUKL  
2m}]z.w#  
tl^;iE!-  
2. 仿真任务 o@~gg *  
[c%}L 3B  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 F qyJ*W\1  
{73DnC~N  
3. 参数:准直输入光源 Ds5&5&af  
8>+eGz|  
0vNM#@  
>'g60R[  
4. 参数:SLM透射函数 Qnc S&  
X KeK;+  
~;a* Oxt  
5. 由理想系统到实际系统 \aRB   
k)_#u;qmG  
$k=rd#3  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 &G,v*5N8$K  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 t?&ajh  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 ;yoq/  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 n8C {Okr  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 \05C'z3]  
5Z0x2 jV  
7cSvAX0Z.  
2!`Z3>Oa  
9K y,oB  
应用示例详细内容 49>yIuG  
p`C5jfI  
仿真&结果 duTSU9  
|0Kt@ AJY  
1. VirtualLab中SLM的仿真 R|yTUGY  
\EqO;A%<  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 sbb{VV`I  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 3c"{Wu-}  
 为优化计算加入一个旋转平面 v2SsfhT  
e=C,`&s z  
o W [-?  
$x<-PN  
2. 参数:双凸球面透镜 (9h{6rc=I  
oOw"k*,h:S  
ttxOP  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 z#ET-[ I  
 由于对称形状,前后焦距一致。 c73ZEd+j  
 参数是对应波长532nm。 R``qQ;cc  
 透镜材料N-BK7。 Oms`i&}"}  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 $xwF;:)  
.4-S|]/d,  
EyiM`)!5  
w}0PtzOe  
0_)\e  
Iu]P^8  
3. 结果:双凸球面透镜 _TiF}b!hi  
awtzt?VtLh  
'McVaPav  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 hy rJu{p  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 q2Dg~et  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ZGBcy}U(k  
n%hnL$!z  
f+RDvgkKU  
6y5~Kh6  
owB)+  
4. 参数:优化球面透镜 NiF*h~ q  
{w(N9Va,(  
#=c%:{O{4R  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 7KLq-u-8  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 xFh}%mwpt[  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 mNzZ/*n:  
 透镜材料同样为N-BK7。 ]y/:#^M+  
/fEXAk  
UKdzJEhG  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 V"z0]DP5~  
?xega-l  
a'r\e2/e?H  
D[_2:8  
5. 结果:优化的球面透镜 N_U D7P1  
tVwN92*J  
S45jY=)z  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 m;|I}{r  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 dcsd//E  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 z'o+3 zq^  
Ki2_Nh>tM  
{1 mD(+pJ{  
~PHG5?X  
6. 参数:非球面透镜 f3O'lc3  
{[eY/)6H  
CS  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 x :s-\>RcA  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 ^[6AOz+L  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 X|:O`b$G  
ZzY6M"eUXD  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 wrWWXOZ 4  
43YusUv  
fQ@["b   
DBRTZES  
+Aq}BjD#  
7. 结果:非球面透镜 ;NEHbLH#F  
O-RiDYej  
'?nhpT^  
 生成期望的高帽光束形状。 _[V 6s#Wk3  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 QCMF_;aNI  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 W NCdk$  
>dO^pDSs  
6K6ihR!d  
`%VrT`  
#F kdcY  
8. 总结 :DEZ$gi  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 JL1Whf  
#Uo 9BM  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 A-kI_&g\Og  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 2gi`^%#k]  
JyV"jL   
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 :(Gg]Z9^8  
FRr<K^M  
扩展阅读 <D?`*#K  
><Z2uJZ4x  
扩展阅读  I2b[  
 开始视频 -7u4f y{T  
-     光路图介绍 16AYB17  
 该应用示例相关文件: #qzozQ4  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 S;= D/)[mr  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
tkA '_dcIC  
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